压控TTL对称多谐振荡器电路图
压控ttl对称多谐振荡器(a)用外接控制电压va来控制反相器输入电压。电路输出频率与va成正比,有较宽的调节范围。如va从1.4v变到1.8v时,振荡频率由666khz变到1.43mhz(b)比(a)电路增加了偏置电阻r1、r2和r3、r4。d1、d2为保护二极管。, 压控ttl对称多谐振荡器(a)用外接控制电压va来控制反相器输入电压。电路输出频率与va成正比,有较宽的调节范围。如va从1.4v变到1.8v时,振荡频率由666khz变到1
压控ttl对称多谐振荡器(a)用外接控制电压va来控制反相器输入电压。电路输出频率与va成正比,有较宽的调节范围。如va从1.4v变到1.8v时,振荡频率由666khz变到1.43mhz(b)比(a)电路增加了偏置电阻r1、r2和r3、r4。d1、d2为保护二极管。, 压控ttl对称多谐振荡器(a)用外接控制电压va来控制反相器输入电压。电路输出频率与va成正比,有较宽的调节范围。如va从1.4v变到1.8v时,振荡频率由666khz变到1
使用cmos集成电路的压控振荡器(vco)一般vco都用正负两个电源,而本电路只用一个电源。输入电压为电源电压vcc的1/2时振荡频率最高。输入电压大于1/2vcc或者小于1/2vcc电路的振荡频率为 来源:xiaobai , 使用cmos集成电路的压控振荡器(vco)一般vco都用正负两个电源,而本电路只用一个电源。输入电压为电源电压vcc的1/2时振荡频率最高。输入电压大于1/2vcc或者小于1
石英晶体矩形波振荡器电路主要用于比较新颖的数字系统的时钟脉冲发生器。该电路的石英晶体处于谐振状态时传输量最大,这时便按晶体的谐振荡率振荡。由于lm111的高输出阻抗与c2的隔离作用,使得石英晶体的负载非常轻。振荡频率的稳定度极高。该电路右获得100khz的矩形波输出, 石英晶体矩形波振荡器电路主要用于比较新颖的数字系统的时钟脉冲发生器。该电路的石英晶体处于谐振状态时传输量最大,这时便按晶体的谐振荡率振荡。由于lm111的高输出阻抗与c2的隔
施密特触发器构成的压控振荡器负向压控振荡器,即振荡频率随va的增加而减小,va的变化范围为vss-vtbc这类电路有较宽的调节范围,且有良好的线性关系。 来源:xiaobai , 施密特触发器构成的压控振荡器负向压控振荡器,即振荡频率随va的增加而减小,va的变化范围为vss-vtbc这类电路有较宽的调节范围,且有良好的线性关系。
脉冲数可预置的脉冲源电路由可控脉冲源和计数器/脉冲分配器cd4017构成。输出脉冲数由开关s2预置。按启动按纽s1将计数器清零,并封锁输出门。s1放开后振荡源的脉冲通过与非门输出,同时使cd4017开始计数。当计到s2所预置位y时,该y反相后控制振荡源停振。这样输出, 脉冲数可预置的脉冲源电路由可控脉冲源和计数器/脉冲分配器cd4017构成。输出脉冲数由开关s2预置。按启动按纽s1将计数器清零,并封锁输出门。s1放开后振荡源的脉冲通过与非门
脉冲键控环形振荡器由与非门构成的脉冲键控振荡器。输入vi为高电平时振荡,vi为低电平时停振,vi频率应远低于振荡频率。 来源:xiaobai , 脉冲键控环形振荡器由与非门构成的脉冲键控振荡器。输入vi为高电平时振荡,vi为低电平时停振,vi频率应远低于振荡频率。
多功能数控波形发生器电路如下图所示,一种可产生三角波、锯齿波形的数字波形发生器实用电路。图中两个4位可逆计数器sn74l191串接成一个8位可逆计数器,递增或递减计数的输出作为d/a转换器的输入,其输出电压vo也是逐步递增或递减,呈线性变化。当手动工关s3扳到“2”, 多功能数控波形发生器电路如下图所示,一种可产生三角波、锯齿波形的数字波形发生器实用电路。图中两个4位可逆计数器sn74l191串接成一个8位可逆计数器,递增或递减计数的输出作
如图所示为简易的高低频信号发生器。用波段开关sl改变lc谐振回路中的电感值,即可改变高频振荡频率范围。本机可分四个阶段: 第一阶段为0.4~2mhz; 第二阶段为2~10mhz; 第三阶段为9~45mnz; 第四阶段为60~110mhz。 , 如图所示为简易的高低频信号发生器。用波段开关sl改变lc谐振回路中的电感值,即可改变高频振荡频率范围。本机可分四个阶段:
数据采集电路,主要负责电压、电流等模拟信号的转换等处理。由于被检测的电压电流量数值比较大,数值远超过dsp允许的输入信号范围,因此,需要把这些模拟电信号降低,并将电流量变换为电压量,双极性信号变成单极性信号,并进行电平匹配,a/d转换后送入dsp进行运算。实现方法, 数据采集电路,主要负责电压、电流等模拟信号的转换等处理。由于被检测的电压电流量数值比较大,数值远超过dsp允许的输入信号范围,因此,需要把这些模拟电信号降低,并将电流量变换为
角波产生电路的输入信号是来自dsp的epwm1a的引脚,该信号是pwm信号,它经过积分后,变为三角波,送入pwm产生电路。来自tms320f28335的pwm信号epwm2a经过二阶低通滤波后,产生正弦参考波信号,该信号与逆变输出的电压反馈信号反相。epwm2a引脚, 角波产生电路的输入信号是来自dsp的epwm1a的引脚,该信号是pwm信号,它经过积分后,变为三角波,送入pwm产生电路。来自tms320f28335的pwm信号epwm2a
时标电路 序列信号发生器: 设计步骤:第一步构成一个模p计数器;第二步选择适当的数据选择器,把欲产生的序列按规定的顺序加在数据选择器的数据输入端,把地址端与计数器的输出端适当地连接起来,数据选择器的输出端将产生所需的序列信号. 可编程分频器, 时标电路 序列信号发生器: 设计步骤:第一步构成一个模p计数器;第二步选择适当的数据选择器,把欲产生的序列按规定的顺序加在数据选择器的数据输入端,把地址端与
数码预置电路 该电路的功能是把键盘按键信号变换成2位bcd码,并存储下来。图1为该编码及存储电路的逻辑图。 键盘扫描电路 在上例中,键盘规模较小,仅有0-9十个键。如果键盘规模较大,则用优先编码器等组合元件来实现编码将是不经济的。为此人们设计了键盘扫, 数码预置电路 该电路的功能是把键盘按键信号变换成2位bcd码,并存储下来。图1为该编码及存储电路的逻辑图。
lt5538是一个凌力尔特公司制造的对数检波器,具有超过60db的动态范围。尽管这个ic能够在40mhz至38ghz的频率范围内工作,但是图示电路的设计和恰当匹配是从40mhz至2.2ghz,从而覆盖了包括所有蜂窝频带的宽频率范围。这个检波器, lt5538是一个凌力尔特公司制造的对数检波器,具有超过60db的动态范围。尽管这个ic能够在40mhz至38ghz的频率范围内工作,但是图示电路的设计和恰
集成压力信号调理器max1450构成的电桥驱动电路图来源:黒魮爱鳥朲 , 集成压力信号调理器max1450构成的电桥驱动电路图来源:黒魮爱鳥朲
电力线载波通信是利用现有的电力线路来传输信号的,其工作原理简述为:将数据或语音调制在几十至几百khz的载波频率上通过电力线发送出去,接收端将电力线上载有信号的载波接收下来进行解调还原出原来的语音或数据。通信的载体即现成的电力线,无需象有线通信一样重新铺设通信线路。也, 电力线载波通信是利用现有的电力线路来传输信号的,其工作原理简述为:将数据或语音调制在几十至几百khz的载波频率上通过电力线发送出去,接收端将电力线上载有信号的载波接收下来进行